考虑横竖向渗流的砂井地基非线性固结分析

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1、第27卷第4期深圳大学学报理工版VnI.27No.42010年10月JOURNALOFSHENZHENUNIVERSITYSCIENCEANDENGINEERING0ct.2010文草编号:1000。2618(2010)u40459—05【土木建筑工程】考虑横竖向渗流的砂井地基非线性固结分析郭彪,韩颖,龚晓南,卢萌盟(1.中煤国际工程集团重庆设计研究院,重庆400016;2.浙江大学软弱土与环境土工教育部重点实验室,杭州310058;3.机械T、I部第设计研究院,再庆400039:4.中国矿、大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,徐州221008)摘要

2、:对砂井地基内出现横竖向组合渗流的非线性固结问题进行研究.考虑涂抹区土体水平渗透系数呈线性变化、抛物线变化和水平渗透系数不变3种模式,推导砂井地基固结问题的解析解,分析砂井地基的非线性固结性状.结果表明,考虑横竖向组合渗流比仅考虑径向渗流时固结快,井径比越大,两者差距越小;砂井地基非线性固结按孔压定义的固结度小于按变形定义的固结度;在本文研究的3种模式中,涂抹区水平渗透系数呈抛物线变化时地基固结最快,呈线性变化时次之,不变时固结最慢;压缩指数小于渗透指数时,考虑非线性比不考虑非线性的固结速度快,压缩指数大于渗透指数时,考虑非线性比不考虑非线性的固结速度慢;

3、上部荷载越大,固结越快.关键词:岩土工程;砂井地基;非线性固结;压缩指数;渗透指数;组合渗流中图分类号:Tu43文献标识码:A砂井联合堆载预压是提高软土地基承载力、减固结而减小,且减小规律符合对数模型,可得如下小地基沉降的有效方法,对砂井地基的固结问题,关系式:近年国内外学者开展了卓有成效的工作¨4。,但大e=e。一Clog(1)多研究假定土体的渗透系数和压缩模量保持不变,而对非线性固结研究较少.Lekha等忽略了涂抹e:。一Ckl。g(2)作用、井阻以及竖向渗流,通过引入对数模型给出k了解析解;Indraratna等进一步考虑了涂抹作用,e=e。一。gh

4、(3)加但仍然忽略了土体的竖向渗流.另有研究表明[5-73,其中,C、C和C分别为土体的压缩指数、竖向和涂抹区土体由于受施工扰动程度不同,其渗透性是径向渗透指数;、k、和e分别为t时刻土体的平连续变化的.本研究考虑了地基土横竖向组合渗均有效应力、水平渗透系数、竖向渗透系数和孔隙流,假设涂抹区土体水平渗透系数不变、呈线性变比;。、k加、∞和e。分别为土体初始有效应力、初化和抛物线变化等3种模式,给出了砂井地基非线始水平渗透系数、初始竖向渗透系数及初始孔隙性固结解析解,并分析了地基的固结性状.比.由式(1)~式(3)可得1固结方程棚()一‰(4)本研究假定:①

5、等应变条件成立;②土中水=加f车1(5)的渗流服从Darcy定律;③外部荷载一次瞬时施O'0/加,在地基中引起的附加应力沿深度不变;④不一(6)考虑井阻;⑤土体的压缩性和渗透性随着土体的(1-4-eo)lnl0收稿日期:2010—01—08;修回日期:2010—09。17基金项目:国家自然科学基金资助项目(50879076)作者简介:郭彪(1982一),男(汉族),四川省安岳县人,浙江大学博士研究生.E-mail:gb25891775@163.com通讯作者:龚晓南(1944-),男(汉族),浙江大学教授、博士生导师.E-mail:xngong@hzcne

6、.corn深圳大学学报理工版第27卷其中,Fa为土体水平渗透系数相关参数.图1为本(1+e0)lnl0o—r(7)研究考虑的3种渗透系数模式,模式1为扰动区渗透系数保持不变;模式2假设扰动区渗透系数随rmmt_0(8)增大呈线性变化;模式3为水平系数随r增大呈抛地基的固结方程为物线变化.3种模式下的Fa表达式参见文献[8].熟rOrLyOr卜JOz‘=Ot(9)其中,u为土体超静孔压;为土体体积应变;、和re分别为砂井、涂抹区及影晌区半径;为土体任一深度的平均超静孔压,a)模r式1(b)矗式2(。)式3:2⋯drct0图1砂井涂抹区及影响区土体水平渗透系数

7、变化模式设土体水平渗透系数连续变化Fig.1Horizontalpermeabilitycoefficientk=kh,r)(11)insmearandinfluencezone其中,r)为描述渗透系数随r变化的函数,不随式(19)是一个关于瓦的非线性偏微分方程,时间变化;k为未扰动土体的水平渗透系数,其解析解难以求得,对其做如下简化mo()(12)A:kvo[+(+)卜%](22)其中,k神为未扰动土体的初始水平渗透系数.kh~o将式(11)代入式(9)可得一一曰[1+1+](23),Fa【[r善=一鲁采用分离变量法求解,可得土体的孑L压为边界条件为,)

8、=9。蠢寺sin()e(24)r=时,=0一一(14)其中,r=时

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